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남승윤 연구실
국립부경대학교 의공학전공
남승윤 교수
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남승윤 연구실

국립부경대학교 의공학전공 남승윤 교수

남승윤 연구실은 의공학을 기반으로 3D 바이오프린팅, 조직공학, 재생의학, 초음파 전단파 탄성영상, 바이오잉크 인쇄적성 예측을 위한 하이브리드 머신러닝을 융합하여 인공식도 등 맞춤형 조직 지지체와 기능성 생체소재를 개발하고, 비파괴 물성평가 및 세포·나노소재 기반 재생치료 기술까지 확장하는 연구를 수행하고 있다.

대표 연구 분야
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바이오프린팅 기반 조직공학 및 재생의학 thumbnail
바이오프린팅 기반 조직공학 및 재생의학
주요 논문
5
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1
article
|
인용수 2
·
2025
Photon‐Cage‐Structured Aerogels with Quadruple Complementary Compounds for Efficient X‐Ray Absorption
Shisen Li, Yinghui Wang, Shanmugam Mahalingam, Nazmul Hossain, Byuong-Jun Seo, Do-Hyang Kim, Seung Hwan Moon, Seung Yun Nam, Yongchao Ma, Yonghyun Kim, Junghwan Kim
IF 19
Advanced Functional Materials
Abstract Traditional lead‐based materials are becoming increasingly inadequate for advanced radiation protection. The development of high‐performance lead‐free shielding materials is essential to promote the safer and more efficient use of X‐rays. In this study, the effect of the complementary K‐edges of Cs 3 Bi 2 I 9 and Gd on X‐ray absorption is investigated. Gd is strategically incorporated into an aerogel through a phase‐separation strategy to form a unique “photon‐cage” structure. Subsequently, polydimethylsiloxane encapsulation provides the aerogels with excellent mechanical properties and thermal stability. Finally, Cs 3 Bi 2 I 9 nanomaterials are introduced to produce a photon‐cage‐structured X‐ray‐shielding aerogel. This structure effectively prolongs photon residence time and promotes multiple internal scattering events, thereby effectively trapping and absorbing X‐ray photons. The fabricated aerogels exhibit excellent X‐ray shielding efficiencies, ranging from 76.4 to 97.3% in the 40–120 kV energy range. These findings offer a promising pathway for the development of flexible, high‐efficiency, and lead‐free X‐ray‐shielding materials.
https://doi.org/10.1002/adfm.202527182
Aerogel
Electromagnetic shielding
Absorption (acoustics)
Nanomaterials
Polydimethylsiloxane
Scattering
2
article
|
인용수 3
·
2025
Suspended bioprinting with in-situ elasticity monitoring using the assessment of shear wave phase velocity
Garin Kim, Dageon Oh, Do-Hyang Kim, Ganghak Lee, Sang-Hyug Park, Changhan Yoon, Seung Yun Nam
IF 11.1
Additive manufacturing
https://doi.org/10.1016/j.addma.2025.104667
Materials science
In situ
Wave velocity
Phase velocity
Shear (geology)
Elasticity (physics)
Mechanics
Composite material
Optics
Meteorology
3
article
|
hybrid
·
인용수 4
·
2024
Neuroplasticity therapy using glia-like cells derived from human mesenchymal stem cells for the recovery of cerebral infarction sequelae
Eun Ji Lee, Minju Lee, Y. Ryu, Seung Yun Nam, Ryan D. Kim, Sehyeon Song, Kyunghyuk Park, Young Jun Park, Jong‐Il Kim, Seong‐Ho Koh, Mi‐Sook Chang
IF 12
Molecular Therapy
Despite a dramatic increase in ischemic stroke incidence worldwide, effective therapies for attenuating sequelae of cerebral infarction are lacking. This study investigates the use of human mesenchymal stem cells (hMSCs) induced toward glia-like cells (ghMSCs) to ameliorate chronic sequelae resulting from cerebral infarction. Transcriptome analysis demonstrated that ghMSCs exhibited astrocytic characteristics, and assessments conducted ex vivo using organotypic brain slice cultures demonstrated that ghMSCs exhibited superior neuroregenerative and neuroprotective activity against ischemic damage compared to hMSCs. The observed beneficial effects of ghMSCs were diminished by pre-treatment with a CXCR2 antagonist, indicating a direct role for CXCR2 signaling. Studies conducted in rats subjected to cerebral infarction demonstrated that ghMSCs restored neurobehavioral functions and reduced chronic brain infarction in a dose-dependent manner when transplanted at the subacute-to-chronic phase. These beneficial impacts were also inhibited by a CXCR2 antagonist. Molecular analyses confirmed that increased neuroplasticity contributed to ghMSCs' neuroregenerative effects. These data indicate that ghMSCs hold promise for treating refractory sequelae resulting from cerebral infarction by enhancing neuroplasticity and identify CXCR2 signaling as an important mediator of ghMSCs' mechanism of action.
https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2024.11.022
Mesenchymal stem cell
Neuroplasticity
Neural stem cell
Cerebral infarction
Neuroscience
Stem cell
Stem-cell therapy
Medicine
Biology
Cell biology
정부 과제
12
과제 전체보기
1
협동|
2022년 6월-2026년 12월
|62,500,000
ECM/CNF 기반 3D 바이오프린팅 인공식도 지지체 제작 및 물성 최적화
본 과제는 식도처럼 여러 기능과 구조가 필요한 연조직을 인체에 안전하게 다시 만드는 인공생체소재 플랫폼 개발 연구임. 연구 목표는 in-vitro 우수성에도 in vivo에서 염증·누수, 접합부 변형, 다중구조/연동운동 모사 한계, ECM 차이로 임상 결과가 달라지는 문제를 돌파하는 데 있음. 돼지 식도조직-유래 ECM의 3D-프린팅 바이오잉크, Gradient 바이오프린팅 기반 ECM/CNF/CNF 최적화, 인터페이스 조직섬유화 억제를 위한 리포좀 기술, 대동물 전임상 이식시험과 식도 생체환경 모사 Ex vivo 배양 시스템을 수행함. 기대 효과는 오염환경 결손조직 복원을 위한 인공장기·수술용 패치 상용화, 광범위 적용, 섬유화 억제 소재 원천기술 및 ECM 바이오잉크 상용화 특허 확보임
인공식도
3차원 프린팅
바이오 잉크
세포외기질
조직 섬유화
2
2022년 6월-2026년 12월
|685,000,000
이물반응/섬유증 제어를 위한 면역조절 생리활성 나노입자 활용 ECM/CNF 기반 인공식도용 3D 프린팅 바이오잉크 개발
현재 인체이식용 생체소재의 대부분이 경조직 (뼈, 연골 등) 재건용이며, 연조직 재건용 생체소재로 허가된 품목은 매우 제한적임. 현재 연구개발되고 있는 수많은 연조직 재건용 생체소재들이 in-vitro 실험결과에서는 우수한 성능을 나타내는데, 아래와 같은 이유로 인한 전혀 다른 임상결과를 보여주고 있음. 1) 접합부위 염증 및 누수, 불완전한 조직재생과 기...
인공식도
3차원 프린팅
바이오 잉크
세포외기질
조직 섬유화
3
협동|
2022년 6월-2026년 12월
|125,000,000
ECM/CNF 기반 3D 바이오프린팅 인공식도 지지체 제작 및 물성 최적화
본 과제는 인체이식용 연조직 재건용 생체소재의 in-vitro 성능- in vivo 임상 불일치를 줄이기 위해 상부소화기인 식도조직 재건용 융합 기술 플랫폼을 제시함. 연구 목표는 접합부위 염증·누수, host tissue-이식 tissue 물성 차이, 장기본연 구조·기능 모사 한계, in-vitro와 in vivo 환경 차이 문제를 극복하는 것임. 이를 위해 돼지 식도조직-유래 ECM의 3D-프린팅 바이오잉크, ECM/CNF 기반 Gradient 바이오프린팅 인공식도 지지체, 인터페이스 조직섬유화 억제를 위한 PEG-PS/RGD-PS 나노입자·리포좀, 전임상 동물 이식시험, 식도 생체환경 모사 Ex vivo 배양 시스템을 통합함. 기대효과는 오염환경 결손조직 복원을 위한 인공장기·패치 상용화, 광범위 적용, 섬유화억제 소재 및 ECM 바이오잉크 상용화, 관련 원천기술 특허 확보임.
인공식도
3차원 프린팅
바이오 잉크
세포외기질
조직 섬유화
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024유변물성 기반 계층적 기계학습을 이용한 압출 기반 바이오프린팅의 인쇄해상도 예측방법1020240077681
등록2018전단파를 이용하는 비파괴 방식의 조직공학용 지지체 물성측정장치 및 방법1020180141771
거절2016치과 질환의 광역동 치료를 위한 장치1020160160495
전체 특허

유변물성 기반 계층적 기계학습을 이용한 압출 기반 바이오프린팅의 인쇄해상도 예측방법

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240077681

전단파를 이용하는 비파괴 방식의 조직공학용 지지체 물성측정장치 및 방법

상태
등록
출원연도
2018
출원번호
1020180141771

치과 질환의 광역동 치료를 위한 장치

상태
거절
출원연도
2016
출원번호
1020160160495